GB/T 21642.2-2008 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第2部分:多点处理器(MP)
GB/T 21642.2-2008 The technical requirements for video conference system devices based on IP-based network—Part 2:Multipoint Processor
基本信息
发布历史
-
2008年04月
研制信息
- 起草单位:
- 信息产业部电信传输研究所、中兴通讯股份有限公司
- 起草人:
- 杨崑、聂秀英、孙明俊、翁健
- 出版信息:
- 页数:24页 | 字数:41 千字 | 开本: 大16开
内容描述
ICS33.040
M33
中华人民共和国国家标准
GB/T21642.2—2008
基于IP网络的视讯会议系统
设备技术要求
第2部分多点处理器(MP)
Thetechnicalrequirementsforvideoconference
systemdevicesbasedonIP-basednetwork—
Part2:MultipointProcessor
2008-04-10发布2008-11-01实施
发布
GB/T21642.2—2008
目次
前言ni
i范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义、缩略语2
4多点处理器在IP视讯会议业务系统中的位置3
5多点处理器所提供的功能要求4
6MP参与的通信流稈6
7多点处理器需要处理的控制信息11
8RTP/RTCP12
9多点处理器的编址与命名14
10多点处理器采用的编码和帧结构15
11网络管理17
12性能指标18
13电源及接地要求18
14例行试验19
15环境要求20
T
GB/T21642.2—2008
-1.Z-—1—
刖弓
GB/T21642《基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求》分为4个部分:
——第1部分:多点控制器(MC);
——第2部分多点处理器(MP);
——第3部分网守(GK);
——第4部分多点控制单元(MCU)。
本标准是“IP视讯会议系统”系列标准之一。该系列标准预计的结构及名称如下:
——基于IP网络的视讯会议系统总技术要求;
——基于IP网络的视讯会议系统设备互通技术要求;
——基于不同技术的应急视频会议系统互通技术要求;
-基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求第1部分多点控制器(MC);
-基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求第2部分多点处理器(MP);
-基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求第3部分网守(GK);
-基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求第4部分多点控制单元(MCU);
——基于IP网络的视讯会议系统终端技术要求。
本部分由中华人民共和国信息产业部提出。
本部分由中国通信标准化协会归口。
本部分起草单位信息产业部电信传输研究所、中兴通讯股份有限公司。
本部分主要起草人:杨崑、聂秀英、孙明俊、翁健。
ni
GB/T21642.2—2008
基于IP网络的视讯会议系统
设备技术要求
第2部分多点处理器(MP)
1范围
GB/T21642的本部分规定基于IP网络的视讯会议系统中实现媒体流处理的多点处理器(MP)在
系统中的位置、实现的功能、设备需要的编号和地址、接口要求以及性能要求。
本部分适用于基于IP网络的视讯会议系统中使用的多点处理器(MP)设备。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T21642的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文
件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成
协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本
部分。
GB/T191包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780;1997,M()D)
GB/T2423.1电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验A:低温(GB/T2423.1-
2001,idtIEC60068-2-1:1990)
GB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验B:高温(GB/T2423.2-
2001,idtIEC60068-2-2;1974)
GB/T2423.9电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Cb:设备用恒定湿热
(GB/T2423.9—2001,idtIEC60068-2-56:1988)
GB/T3873通信设备产品包装通用技术条件
GB9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(idtCISPR22:1997)
GB/T17618—1998信息技术设备抗扰度限值和测量方法(idtCISPR24:1997)
GB/T18119—2000低比特率通信的视频编码(eqvITU-TH.263:1996)
GB/T21640-2008基于IP网络的视讯会议系统设备互通技术要求
YD/T822—1996PX64kbit/s会议电视编码方式(neqITU-TH.261:1993)
ITU-TH.235H系列多媒体终端的安全和加密
ITU-TH.245:2000多媒体通信的控制协议
ITU-TH.248:2000网关控制协议
ITU-TH.264一般视听业务的高级视频编码
ITU-TH.323用于提供不保证质量的业务本地网上的可视电话系统和终端设备
ITU-TH.341多媒体管理信息基础
ITU-TG.711话音频率的脉冲编码调制
ITU-TG.722:19887kHz的64kbit/s音频编码
ITU-TG.723.1:1996以5.3kbit/s和6.3kbit/s为速率的多媒体通信的双速语音编码器
ITU-TG.728:1992采用线形预测激励的低吋延码在16kbit/s速率上的语音编码
ITU-TG.729:1996使用共辄结构代数码激励线性预测(CS-ACELP)的8kbit/s语音编码
ITU-TP.861话带(300Hz~3400Hz)语音编译码器的客观质量测量
1
GB/T21642.2—2008
IECIEEE8O2.3以太网标准
IECIEEE8O2.3u快速以太网标准
IECIEEE8O2.3x全双工标准
3术语和定义、缩略语
3.1术语和定义
下列术语和定义适用于GB/T21642的本部分。
3.1.1
视讯会议业务videoconferencingservice
采用图像、语音压缩技术,利用视讯会议通信系统和数字传输电路,在两点或多点间实吋传送活动
图像、语音,应用数据(电子白板、图形)信息形式的通信业务。
3.1.2
IP视讯会议业务IPvideoconferencingservice
端到端都采用IP协议的多点视讯会议业务,即会议系统中所有终端都支持TCP/IP协议,本部分
中的终端特指支持ITU-TH.323协议族的终端。
3.1.3
网守gatekeeper
网络中的一个功能实体,提供地址翻译、网络的接入控制,带宽管理和会议资源调度等功能。
3.1.4
多点控制器multipointcontroller
网络中的一个功能实体,提供参加多点会议的多个成员之间的控制。MC提供与所有终端间的能
力协商,提供公共能力集,负责管理会议资源。
3.1.5
多点处理器multipointprocessor
网络中的一个功能实体,提供音频视频的集中处理(切换、混合)等功能。
3.1.6
视讯会议终端videoconferencingterminal
处于用户侧,用于完成用户视音频信息采集、处理和播放,并同时完成相应其他控制功能的设备。
视频会议终端分为IP视频会议终端和窄带视频会议终端,包括ITU-TH.320终端JTU-TH.324终
端等。
3.1.7
多点控制单元multipointcontrolunit
把MC和MP合称MCU。
3.2缩略语
下列缩略语适用于GB/T21642的本部分。
GK网守Gatekeeper
GW网关Gateway
IP因特网协议InternetProtocol
LAN局域网LocalAreaNetwork
MC多点控制器MultipointController
MP多点处理器MultipointProcessor
2
GB/T21642.2—2008
4多点处理器在IP视讯会议业务系统中的位置
4.1多点处理器在系统中所处的位置
多点处理器在典型IP视讯会议业务系统中的位置如图1所示,多点处理器是IP视讯会议系统中
用于将终端或其他多点处理器送来的媒体流集中处理的重要设备。在视讯会议系统中,有两类MP—
种用来处理实吋的音频和视频流,称为实时MP;另一种用来处理数据及其他的信息,称为数据MP;对
数据MP的详细流程规定有待进一步研究。
在实际使用中,当MP处于IP网和异质网边界处,用于两种不同电信网络上会议电视业务的互通
吋,将其称为关口MP;关口MP在实际使用中可以是一个单独的物理设备,也可以是其他物理设备中
的功能模块。其主要功能是用于实现不同电信网媒体流格式的转换。
图1多点处理器在典型IP视讯会议系统中的位置
4.2多点处理器与系统中其他设备之间的参考点
在IP会议系统的组成中,主要单元包括网守、多点控制器、多点处理器、终端、计费中心和结算中
心,在其参考模型中和多点处理器相关的参考点包含A、C和N。
参考点A——终端与多点处理器间的参考点,使用RTP/RTCP协议,主要用于传送参会终端用户
的语音流和图像流,可以采用ITU-TG.711JTU-TG.723JTU-TG.722JTU-TG.728,ITU-T
G.729等语音编码协议和ITU-TH.261JTU-TH.263.ITU-TH.264等图像编码协议。
参考点C——多点处理器和多点控制器之间的参考点,用于传送会议控制信息,完成终端和多点
处理器之间的媒体通道的建立、释放等功能。采用ITU-TH.248协议。
参考点N——多点处理器之间的接口,使用RTP/RTCP协议,用于传送各自接入的用户终端所发
送的语音和视频媒体流,可以采用ITU-TG.711JTU-TG.723.ITU-TG.722.ITU-TG.728JTU-T
G.729等语音编码协议和ITU-TH.261JTU-TH.263JTU-TH.264等图像编码协议。
3
GB/T21642.2—2008
图2参考模型
5多点处理器所提供的功能要求
在多点会议中,多点处理器具有相应的用户侧和网络侧通信接口;接收来自终端或其他MP的音
频、视频和/或数据流,处理这些媒体流并把它们送回到相应的终端或其他MP;MP还能接受一个或多
个MC的控制,能够根据MC下达的相关呼叫控制命令进行动作,如建立与相应终端之间的媒体通道、
动态调整语音编解码算法等;MP能对媒体流进行动态的QOS管理;MP能将相应的信息上报网管
设备。
5.1MP接口功能
以太网接口是多点处理器接入IP网的主要接口方式,多点处理器应提供10M或100M以太网接
口,根据需求也可以设置1000M以太网接口(可选)。
当多点处理器要求用户侧应提供10/100MBase-T以太网接口,多点处理器网络侧至少应有一个
10/100MBase-T以太网接口,多点处理器网络侧可以提供100M单模或多模光接口(可选)。
10Base-T以太网接口应符合IECIEEE802.3,100Base-T以太网接口应符合IECIEEE802.3uo
5.2协议功能
多点处理器应支持ITU-TH.248协议、LAN通信协议(包括IECIEEE802.3以太网标准、IEC
IEEE802.3u快速以太网标准、IECIEEE802.3x全双工标准)、TCP/IP协议簇、RTP、RTCP协议;
Telnet和SNMP;视音频编解码协议。相关协议栈如图3所示。
上层应用
SNMP语音/图像编码协议
ITU-TH.248协议
MIBRTP/RTCP
TCP/UDP
IP
链路层
物理层
图3与MP相关的协议栈
4
GB/T21642.2—2008
5.3媒体处理功能
实时MP接收来自终端或其他MP的音频和视频流,处理这些媒体流并把它们送冋到端点或其他
MP负责
——MP之间或MP与终端之间建立或拆除媒体通道。
——将终端或MP送来的视频流分解/合成,并提供视频切换、视频复合等功能。
-将终端或MP送来的音频流分解/合成,通过操作从M路音频输入中得到N路音频输出。
—应具有视频信号的编解码功能,应支持ITU-TH.261.ITU-TH.263,可选支持ITU-T
H.263+JTU-TH.263++,ITU-TH.264等编码算法。
一应具有语音信号的编解码功能,应支持ITU-TG.711.ITU-TG.722.ITU-TG.728,可选支
持ITU-TG.723.ITU-TG.729等编码算法。
-在可能出现回声对通话质量产生影响的情况下,多点处理器设备应具有回声抑制功能(可选)。
-由于在IP网中存在路由的不对称性以及分组在各个节点的处理吋间的可能不同,将会造成分
组的吋延抖动,为保证一定的通话质量,多点处理器必须设有输入缓冲,以尽可能地消除时延
抖动对通话质量的影响。
—多点处理器应能在MC控制下实现语音编码的动态转换,指多点处理器在较高速率的语音编
码和较低速率的语音编码之间的转换,当网络拥塞吋可以由高码速转换到低码速,当网络条件
较好吋,可以由低码速转换到高码速以提高语音质量。语音编码的动态转换是多点处理器在
QoS管理方面的一个重要功能。
——多点处理器应支持速率匹配。
——提供音频算法转换,视频算法和格式变换,允许终端以不同的SCM参与会议。
——支持ITU-TH.248协议,在会议中接受一个或多个MC的控制。
——支持ITU-TH.323.RTP/RTCP协议。
数据MP提供如下功能
接收来自终端或其他MP的数据,处理这些数据并把它们送回到端点或其他MP。
5.4QoS管理
MP应实时监视QoS指标的变化,并向多点控制器或网守报告相应的资源和状态信息。当监测到
QoS指标下降吋,MP应首先申请更多的带宽资源,当带宽和负荷确定的情况下,采取相应的拥塞处理
措施保证一定的服务质量。
5.4.1状态报告
状态报告是指多点处理器应能向多点控制器报告媒体通道的状态信息,如通断情况、语音编码、视
频编码类型和带宽等。多点处理器能按照多点控制器发出的相应控制命令或事先定义好的统计方式进
行媒体流相关信息的统计,并向多点控制器回送统计结果报告。
5.4.2资源报告
资源报告是指多点处埋器应能向网守汇报其当前的呼叫处埋能力,网守可以根据资源报告决定是
否接纳新的媒体通道建立请求或给多点处理器增加带宽。
5.4.3链路的动态检测
链路的动态检测是指多点处理器利用RTCP的收、发报文监控统计包丢失率,网络吋延抖动等网
络性能参数。链路动态检测是多点处理器进行QoS管理的重要依据,它将直接影响语音编码和视频编
码的动态转换,输入缓冲的动态调整等工作。
5.4.4带宽管理与申请
带宽的管理与申请是指当多点处理器发现现有的带宽不足或现有的带宽资源过多而向网守发出请
求增加或减少带宽的请求。
5
GB/T21642.2—2008
5.4.5收端输入缓冲的动态调整
在网络中,为减少时延抖动对通信质量的影响,要求多点处理器能根据网络的负载情况动态调整输
入缓冲,以使网络的端到端吋延在网络的当前条件下是最小的。
5.4.6拥塞处理
拥塞处理是指当网络出现拥塞时,多点处理器为保持已接通的媒体通道或准备接通的媒体通道的
一定服务质量而采取的措施。应按照一定顺序依次减低各种媒体的质量,使得在给定的带宽和负荷条
件下仍然能向用户提供可接受的服务。首先考虑降低质量的是视频信号,然后依次是数据、音频和控制
信号。多点处理器可以采取动态编码转换从较高的编码速率转向较低的编码速率,以降低网络的负荷;
多点处理器可以通过控制接通的媒体通道数量或改变通信速率来保证已接通媒体通道的服务质量,如
当检测到网络拥塞时便不再检测新的媒体通道请求或设置域值,当接通的媒体通道数达到该域值吋便
不再建立新的媒体通道;在网络发生拥塞吋,多点处理器也可以根据一定的机制,中断某些媒体通道,以
保证部分特殊用户的服务质量。
5.5可靠性和冗余备份
多点处理器应具有一定的冗余备份和容错技术,利用双备份、多级分散控制、多通道、互助及系统
重组等方法实现最大限度的系统可靠性。当多点处理器出现故障吋,应能在尽可能短的时间内得以维
护而恢复功能。
5.6维护管理
维护管理包括管理和维护。多点处理器运行所需的各种数据、话务统计等,是保证多点处理器的正
常运行,降低运营成本,提高通信服务质量的重要手段和方法。维护管理的主要内容包括
一般业务处理,包括处理容量改变,配合测量台测试和调查,定期通信量统计分析,设备运行记
录填报与分析等;
——常规和系统维护,包括设备清洁、定期测试、例行测试等;
——告警及故障分析、诊断和排除、电路板更换等;
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定制服务
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